ATX ÆÄ¿ö¿¡¼­ 12V Ãâ·ÂÇϱâ (ÆÄ¿ö ¿¬Àå¼± ÀÌ¿ë)

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* 실제 작업 내용을 빠뜨려 추가합니다.

왼쪽과 같은 파워 연장선으로 오른쪽처럼 개조하여 +12볼트를 출력할 수 있게 만드는 작업입니다.

작업 순서는 다음과 같습니다. (작업시 회선(채널)당 전류량은 기글하드웨어 문서를 참조하였습니다.)

  1. 같은 레일의 케이블끼리 모읍니다.
    "레일"은 원래 출력 전압과 출력 전압을 구분하는 단위(예컨대, 12V/5V/3.3V)입니다. 나중에 과전류 등의 이유(ATX 표준 v2.2 규격, v2.3에서 삭제)로 파워서플라이 유닛의 기본 출력 조합을 나누게 되는데, 이 때의 단위도 레일입니다. 주로 1레일에만 12V/5V/3.3V의 하위 레일을 두고, 2/3/4레일에는 주로 12V 레일만 둡니다. 그러나 v2.3에서 제약 사항을 삭제함으로써, 실제 전력 공급의 구현은 전적으로 제조사에 맡겨졌고, 싱글레일과 다중레일의 차이는 제조사의 설계 차이라고 봐야 합니다.
    표준 구성을 따를 때, 1레일 12볼트선은 노랑/검정선, 2레일 12볼트는 노랑, 3레일은 노랑/파랑, 4레일은 연두색입니다. 그냥 노랑으로만 나오는 파워가 대부분입니다. (노랑/검정은 본 적이 있는데, 노랑/파랑과 연두색은 본 적이 없습니다.)
    이때 싱글레일과 달리 다중 레일은 레일별로 따로 모아야 합니다만, 대부분 직류 전류 공급용 개조에서 저용량 싱글레일 파워가 주로 쓰입니다. 
  2. 파워온(PS_ON, 녹색)과 접지(GND, 검정)를 연결하거나, 전원 스위치에 연결할 수 있게 처리해 둡니다. (상시 연결 전원)
  3. 전력 양호 신호(power-good signal, 전력굿 신호. PWR_OK, 회색)와 +5V(빨강)를 연결합니다. 이것은 메인보드가 연결되었는지, 기본적인 전력을 받아들일 수 있는지를 판단하게 해줍니다.
    대기전력선(+5VSB, 5V Standby, 자주색)에 연결해도 된다는 글도 있으나 이 부분은 좀 애매합니다. 일단 거기에 연결하면 아무 작업을 안 해도 대기전력 표시만큼 전기를 사용합니다. 파워서플라이 유닛의 +5VSB 표기가 2라면, 꾸준히 2A 전류가 흘러서 10W 전력소모가 발생합니다.
    표준을 지켜 만든 파워서플라이 유닛에서, PWR_OK가 +5V에 연결되지 않으면, 출력이 0.5A 이내로 제한됩니다. 
  4. 각 전압별로 실제로 기기에 연결할 수 있게 커넥터나 플러그단자 작업을 합니다.


왼쪽으로 뻗은 선이 +12V, 가운데가 그라운드(접지), 맨 오른쪽 위가 전원스위치(현재 점퍼로 막아 둠)

나머지 선은 -12V, 3.3V, 5V 등입니다.

실제 전원 케이블과 맞춰 보고 표기해 둡니다. 


그 뒤에 같은 전압의 선끼리 모아 줍니다. 마지막에 끝부분이 합선되지 않도록 테이프 등으로 감쌉니다. (저는 열수축비닐(열수축 튜브)로 처리했습니다.)


파워 스위치에 연결되는 부분입니다. 점퍼로 항시 연결하게 합니다. (메인보드와 이 전원스위치 연결부, 둘 가운데 하나는 항시 연결되어야 합니다.)

+12V 끝단 출력부는 사진 위쪽에 보이는데, 2핀 단자입니다. 최주희님 보드 등 2핀 파워 단자를 쓰는 보드에 전원을 넣기 위해 만들었습니다. 

입력부는 아래쪽 24핀과 그 옆의 ATX 4핀 단자입니다. 

이 ATX 2/4/8핀은 일부 호환됩니다. 즉, 8핀 출력으로 4핀 연장선에 연결할 수 있고, 4핀 출력으로 2핀 연장선에 연결할 수 있습니다. 다만 그 반대는 안 됩니다. 

저 4핀 단자를 굳이 8핀으로 안 만든 이유도, 8핀에 12볼트 전원이 4채널 들어가는데, 그게 어지간한 DC to DC 파워의 용량을 훌쩍 넘깁니다. 

4핀 표준은 192W, 최대 288W, 8핀 표준은 336W, 최대 576W입니다. 

자신이 쓰는 파워서플라이의 용량이 충분히 크다면 24핀은 이용할 필요도 없이 4핀만 연결해도 충분합니다. 

하지만 제가 사용할 파워는 겨우 150W라서 저렇게 다 긁어 모아서 사용해야 합니다.


저런 케이블에 표시하며 작업하기가 싫다면, 그냥 만물상표 케이블 사용하세요. 아주 편합니다. 

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